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文档简介
2026年中水回用水质达标管控培训试卷一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分。在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填在括号内。)1.根据《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020),用于城市绿化的中水,其溶解性总固体(TDS)限值应为()。A.1000mg/LB.1500mg/LC.2000mg/LD.500mg/L2.在中水回用处理工艺中,常采用()作为去除水中悬浮物和胶体物质的主要单元,以保证后续深度处理单元的进水水质。A.生物接触氧化池B.混凝沉淀C.活性炭吸附D.臭氧氧化3.关于中水回用系统中余氯的控制,下列说法正确的是()。A.接触时间越长,要求的余氯浓度越低B.加氯量应等于需氯量C.管网末梢余氯应≥0.2mg/LD.化合性余氯的杀菌能力优于游离性余氯4.某中水处理厂采用超滤(UF)作为核心处理工艺,当发现跨膜压差(TMP)在恒通量运行模式下迅速升高时,最可能的原因是()。A.水温升高B.膜孔径堵塞或膜污染C.进水pH值升高D.泵效率下降5.中水回用于景观环境用水时,为防止水体富营养化,必须严格控制的指标是()。A.浊度B.总氮(TN)和总磷(TP)C.色度D.电导率6.在反渗透(RO)系统的运行中,用于衡量系统脱盐性能的参数是()。A.产水量B.回收率C.脱盐率D.通量7.下列消毒方法中,不会产生有害消毒副产物(如三卤甲烷)的是()。A.液氯消毒B.次氯酸钠消毒C.紫外线(UV)消毒D.氯胺消毒8.中水管道通常采用()色进行标识,以防止与饮用水管道混淆。A.蓝B.绿C.浅绿D.灰9.在中水水质监测中,表示水的酸碱度,且对金属管道腐蚀性有重要影响的指标是()。A.CODB.BOD5C.pHD.SS10.当中水回用于工业冷却水时,为了防止换热设备结垢,必须控制循环冷却水系统的()。A.碱度过高B.硬度过高C.溶解氧过低D.氯离子过低11.某中水厂出水总磷超标,常用的化学除磷药剂是()。A.聚合氯化铝(PAC)B.聚丙烯酰胺(PAM)C.硫酸亚铁D.氢氧化钠12.中水处理工艺中,MBR(膜生物反应器)相比于传统活性污泥法,最主要的优点是()。A.占地面积大B.出水水质不稳定C.高污泥负荷,低剩余污泥产量D.运行费用极低13.根据《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005),作为锅炉补给水水源时,对()指标有极严格的要求。A.浊度B.硬度C.细菌总数D.氨氮14.在中水回用系统的风险管控中,关于“气溶胶”的描述,错误的是()。A.喷灌景观用水可能产生致病菌气溶胶B.气溶胶可通过呼吸道进入人体C.气溶胶传播风险只存在于污水处理厂内D.严格控制余氯可降低气溶胶传播风险15.测定中水中的化学需氧量(COD)时,通常采用重铬酸钾法,该条件下主要氧化的是()。A.有机物B.无机还原性物质C.有机物和无机还原性物质D.仅芳香族化合物16.中水回用系统中的管网水质二次污染,主要原因是()。A.管网余氯过高B.管内壁生物膜生长和脱落C.水温过低D.流速过快17.在计算中水回用系统的药剂投加量时,若原水碱度不足,需投加石灰以提高pH值,这通常用于()工艺。A.生物处理B.混凝沉淀C.混凝/助凝D.离子交换18.下列关于中水回用系统中“浊度”的理解,正确的是()。A.浊度仅反映水中悬浮颗粒物的数量B.浊度高的水,细菌总数一定高C.浊度是评价中水消毒效果的重要干扰因素D.浊度与颗粒物的粒径无关19.为防止中水回用系统中的军团菌繁殖,应采取的关键措施是()。A.提高水温B.增加营养物质C.保持较高的余氯和定期冲洗管道D.降低流速20.在中水深度处理中,活性炭吸附主要用于去除水中的()。A.重金属离子B.溶解性有机物、色度和异味C.悬浮固体D.大分子病原体二、多项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分。在每小题列出的五个备选项中有两个至五个是符合题目要求的,请将其代码填在括号内。多选、少选、错选均不得分。)1.中水回用水质达标管控涉及的关键环节包括()。A.源水水质控制B.处理工艺过程控制C.出水水质监测D.输配管网维护E.用户端管理2.导致中水处理系统出水氨氮超标的原因可能有()。A.进水有机负荷过高B.溶解氧(DO)不足C.碱度不够D.污泥龄(SRT)过短E.pH值过低或过高3.下列属于中水回用对象的有()。A.农田灌溉B.城市绿化C.地下水回灌D.娱乐性景观环境用水E.饮用水水源4.中水回用系统中,膜污染的主要类型包括()。A.无机结垢污染B.胶体/颗粒沉积C.有机物吸附D.生物污染E.浓差极化5.关于中水回用标准的强制性要求,下列说法正确的有()。A.必须保证微生物学安全性B.感官性状指标应良好,无令人不快的嗅觉或味觉C.化学毒理学指标必须低于健康风险限值D.回用于工业时,只需考虑腐蚀性,不考虑结垢E.景观用水必须考虑富营养化控制6.中水处理中常用的深度处理工艺组合有()。A.混凝沉淀+过滤+消毒B.活性炭吸附+超滤+反渗透C.曝气生物滤池(BAF)+臭氧氧化D.单独格栅处理E.简单沉淀7.影响氯消毒效果的因素包括()。A.接触时间B.水温C.pH值D.水的浊度E.氨氮浓度8.中水回用系统设计中,关于安全防护措施的说法,正确的有()。A.中水管道严禁与生活饮用水管道直接连接B.中水管道必须耐腐蚀C.计量水表应专用D.储水池(箱)应采取防冻、防漏措施E.可以在公共场所设置无需锁闭的中水取水龙头9.评价中水回用于工业冷却水水质稳定性的指标有()。A.腐蚀率B.结垢趋势(如朗格利尔指数LSI)C.黏泥附着速率D.异养菌总数E.色度10.在中水水质监测中,在线监测仪表通常配备的参数包括()。A.pHB.浊度C.余氯D.电导率E.COD(通常为UV254或TOC替代,部分高端仪表可测COD)三、判断题(本大题共15小题,每小题1分,共15分。请判断下列各题的正误,正确的在括号内打“√”,错误的打“×”。)1.中水是指各种排水经处理后,达到规定的水质标准,可以在生活、市政、环境等范围内杂用的非饮用水。()2.只要经过深度处理,中水水质完全可以达到饮用水的标准,因此可以直接作为自来水供应。()3.中水回用系统中的生物处理单元,主要功能是去除水中的悬浮固体。()4.紫外线消毒没有持续杀菌能力,因此中水经紫外线消毒后,在长距离输送中可能需要补加少量氯。()5.混凝沉淀池的运行效果只取决于药剂种类,与水力条件无关。()6.中水回用于地下水回灌时,对水质的要求通常高于回用于景观环境用水。()7.反渗透膜对离子的去除率与离子价态无关,一价离子和二价离子的去除率基本一致。()8.在中水管网中,余氯浓度越高越好,因为这样可以彻底杀灭所有微生物。()9.中水处理过程中产生的污泥,其性质与初沉池污泥完全相同,可以混合处理。()10.当中水回用于道路清扫时,应避免产生明显的泡沫和异味。()11.色度是中水回用的重要感官指标,过高的色度会引起公众的反感和恐慌。()12.电导率可以直接反映水中有机物的含量,是评价有机污染的最佳指标。()13.中水回用系统应设置事故排放管道,以便在发生设备故障或水质严重超标时将水排入污水管网。()14.只要总大肠菌群达标,水中的致病病毒就一定被完全灭活。()15.气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)是检测水中微量有机污染物(如农药、持久性有机污染物)的有效手段。()四、填空题(本大题共10小题,每小题1分,共10分。请将答案写在横线上。)1.中水回用工艺中,为了去除水中的异味和色度,常采用__________或高级氧化技术。2.某中水厂日处理能力为10,000m³,若出水浊度要求≤1NTU,实际出水浊度为0.5NTU,则其浊度去除率相对于进水浊度10NTU而言,达到了__________%。3.在反渗透系统中,浓水侧的溶解性固体浓度__________(填“高于”或“低于”)产水侧。4.氯消毒时,当水中有氨存在时,氯会与氨反应生成__________,其杀菌作用较慢但持久。5.中水回用管道在安装完成后,必须进行__________试验和冲洗,合格后方可投入使用。6.朗格利尔饱和指数(LSI)用于判断水的__________或腐蚀倾向。当LSI>0时,水倾向于__________。7.中水回用于建筑杂用水(如冲厕)时,最关键的微生物学安全指标是__________。8.膜生物反应器(MBR)将生物处理器的__________与膜分离技术结合。9.为了控制中水管网内的红水现象(铁锈),应保持水呈__________性或投加缓蚀剂。10.在中水处理工艺中,__________工艺利用微生物在缺氧条件下将硝酸盐氮还原为氮气,从而实现脱氮。五、简答题(本大题共5小题,每小题4分,共20分。)1.简述在中水回用系统中,当发现出水化学需氧量(COD)突然超标时,应采取的应急排查步骤。2.比较液氯消毒、臭氧消毒和紫外线消毒三种消毒方式在中水回用中的优缺点。3.简述膜生物反应器(MBR)在运行维护中,如何控制膜污染以维持通量稳定?4.中水回用于景观环境用水(如河道补水)时,为何要严格控制氮、磷指标?若超标会带来哪些具体环境问题?5.简述中水回用系统风险评价中,“暴露评估”的主要内容是什么?六、计算题(本大题共2小题,每小题5分,共10分。)1.某中水处理厂采用混凝沉淀工艺,设计处理流量Q=100m3/h2.某中水回用管道采用液氯消毒,设计接触时间为30分钟。根据Chick-Watson定律:ln(N/N0)=-kCt,其中N为存活细菌数,N0为初始细菌数,k为灭活速率常数(取k=0.05L/(mg·min)),C为余氯浓度(mg/L),t为接触时间。若要求细菌灭活率达到99.9%(即七、案例分析题(本大题共2小题,第1小题5分,第2小题10分,共15分。)1.案例背景:某住宅小区采用“生物接触氧化+过滤+氯消毒”工艺处理杂排水并回用于绿化浇灌。近期物业接到投诉,反映绿化区域有明显的刺激性气味,且部分植物叶片出现发黄枯萎现象。运维人员现场检测发现,中水储水池内的余氯浓度高达3.0mg/L,pH值为6.2。问题:请根据上述现象,分析可能的原因,并提出针对性的整改措施。2.案例背景:某工业园区中水回用厂,以园区二级生化处理出水为水源,采用“超滤(UF)+反渗透(RO)”双膜法工艺进行深度处理,产水回用于工业高压锅炉用水。2026年春季,系统运行出现以下异常:(1)UF装置的跨膜压差(TMP)在两周内由0.05MPa上升至0.15MPa,产水量明显下降。(2)RO装置的一段段间压差增大,脱盐率由98%下降至94%,且浓水侧发现有白色结垢物。(3)进水水质监测数据显示,水温由15℃下降至8℃,且回收率设定在85%。问题:(1)分析UF装置TMP升高的可能原因,并给出相应的化学清洗方案建议。(2)分析RO装置出现的结垢和脱盐率下降的原因,结合进水水温变化和回收率设置,从水质管控角度提出具体的运行调整策略。参考答案及解析一、单项选择题1.A解析:根据《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020),城市绿化的溶解性总固体(TDS)限值为1000mg/L(原2002版标准为1000,2020版维持该限值)。B选项1500mg/L通常用于道路清扫或建筑施工。2.B解析:混凝沉淀是水处理中去除胶体和悬浮物最经典、最有效的单元操作,常作为预处理或深度处理的前端工艺,保护后续膜系统或滤料。3.C解析:为保证管网末梢的微生物安全,防止细菌在管网中繁殖,通常要求管网末梢余氯≥0.2mg/L。接触时间越长,为保证灭活效果,CT值需达标,但浓度要求不一定越低。加氯量=需氯量+余氯量。游离性余氯杀菌强于化合性余氯。4.B解析:在恒通量模式下,TMP升高意味着膜阻力增加,这是膜污染(包括无机结垢、有机吸附、生物膜生长等)的直接体现。水温升高通常会使粘度降低,TMP下降。5.B解析:氮和磷是植物生长的营养元素,若排入景观水体且浓度过高,会导致藻类爆发性繁殖,引起水体富营养化。6.C解析:脱盐率是反渗透系统最核心的性能指标,衡量其去除溶解性盐分的能力。7.C解析:紫外线(UV)消毒是物理杀菌方法,通过破坏微生物DNA/RNA实现,不投加化学药剂,因此不会产生三卤甲烷等消毒副产物。8.B解析:根据《建筑中水设计标准》GB50336,中水管道外壁应涂浅绿色标识,以区别于饮用水(通常为蓝色)。9.C解析:pH值影响水的化学平衡,特别是对金属管道的腐蚀和结垢倾向有决定性影响。10.B解析:硬度(钙镁离子)是形成碳酸钙、硫酸钙等水垢的主要成分,在冷却水系统蒸发浓缩过程中极易结垢。11.A解析:聚合氯化铝(PAC)和硫酸亚铁均为常用的混凝剂/除磷剂,但PAC更为常用且对pH适应范围广。PAM是助凝剂。氢氧化钠用于调节pH。12.C解析:MBR将膜分离与生物处理结合,膜的高效截留作用使反应器内污泥浓度极高,污泥龄长,从而实现低剩余污泥产量和高容积负荷,且出水水质极佳,占地小。13.B解析:锅炉补给水对硬度极其敏感,因为硬度会在高温下迅速结垢,影响传热甚至引发爆炸。14.C解析:气溶胶风险不仅存在于厂内,对于喷灌、景观喷泉等中水回用场景,若消毒不彻底,气溶胶可能扩散到周边区域,影响公众健康。15.C解析:重铬酸钾法测定COD时,在强酸和加热条件下,能氧化大部分有机物和还原性无机物(如硫化物、亚铁离子)。16.B解析:管网末梢余氯不足时,管壁上容易滋生生物膜,生物膜脱落会导致浊度升高、细菌反弹,造成二次污染。17.B解析:混凝过程通常需要一定的碱度来维持水解反应的pH环境,若原水碱度不足,常投加石灰或氢氧化钠。18.C解析:浊度反映了水中颗粒物对光的散射程度。颗粒物会包裹细菌,阻碍消毒剂接触,从而影响消毒效果。浊度与颗粒物数量和粒径均有关。19.C解析:军团菌适宜在温暖、stagnant的环境中生长。保持余氯和定期冲洗是控制其繁殖的关键。20.B解析:活性炭具有发达的孔隙结构,对溶解性有机物(尤其是小分子)、色度、异味有极强的吸附能力。二、多项选择题1.ABCDE解析:中水回用是一个系统工程,从源头到用户端的全过程管控是水质达标的保障。2.BCDE解析:氨氮去除主要靠硝化细菌。DO不足、碱度不够(硝化消耗碱度)、SRT过短(硝化菌生长慢)、pH不适均会导致氨氮去除不彻底。有机负荷过高主要影响COD去除和反硝化。3.ABCD解析:中水回用对象包括农林牧渔用水、城市杂用水、工业用水、景观环境用水、地下水回灌等。但不包括作为饮用水水源直接饮用。4.ABCDE解析:膜污染是多种因素共同作用的结果,包括无机结垢、胶体沉积、有机吸附、生物污染以及浓差极化现象。5.ABCE解析:工业用水不仅要考虑腐蚀,也要考虑结垢和污泥沉积,D错误。6.ABC解析:深度处理通常需要多级工艺串联。单独格栅或简单沉淀无法满足中水回用的高标准要求。7.ABCDE解析:CT值(浓度×时间)、水温(高温反应快)、pH(影响HOCl比例)、浊度(消耗氯、屏蔽微生物)、氨氮(形成氯胺)均影响消毒效果。8.ABCD解析:中水管道严禁与饮用水管道直接连接以防回流污染。公共场所的中水取水龙头应采取锁闭或明显标识措施,防止误饮,E错误。9.ABCD解析:工业冷却水水质稳定性主要涉及腐蚀、结垢、生物黏泥(微生物生长)。色度通常不是关键控制指标。10.ABCDE解析:现代中水厂通常配备pH、浊度、余氯、电导率在线仪表。COD在线仪表虽然价格较高且维护复杂,但在重要项目中也会配备,或者用UV254/TOC替代。E选项在技术上是存在的。三、判断题1.√解析:符合中水的定义。2.×解析:虽然技术上可行(如新生水),但目前中水回用标准严格限制作为饮用水,且公众接受度低,一般不直接作为自来水供应。3.×解析:生物处理单元的主要功能是去除溶解性和胶体状有机物(BOD,COD等),悬浮固体的去除主要靠沉淀/过滤/膜分离。4.√解析:紫外线无持续杀菌能力,长距离输送需补氯以保持余氯。5.×解析:混凝效果取决于水力条件(如G值、GT值)的优化,既要充分混合又要避免矾花破碎。6.√解析:地下水回灌涉及饮用水源安全,水质要求极其严格,通常高于景观用水。7.×解析:反渗透膜对离子的去除率与价态、水合半径等有关,通常二价离子(如SO42-8.×解析:余氯过高会产生消毒副产物(如三卤甲烷),有致癌风险,且增加成本和腐蚀性,需控制在合理范围。9.×解析:中水处理产生的污泥(特别是生化剩余污泥)与初沉池污泥性质不同,通常需分别处理或混合消化。10.√解析:泡沫和异味属于感官性状指标,影响公众感观,必须控制。11.√解析:色度不仅影响美观,也可能暗示存在有机污染。12.×解析:电导率反映的是水中总溶解性固体(主要是离子)的含量,不能直接反映有机物含量。13.√解析:设置事故排放管道是安全防护的常规要求。14.×解析:病毒的抗性通常强于细菌,大肠菌群达标不代表病毒完全灭活。15.√解析:GC-MS是检测微量半挥发性有机污染物的金标准。四、填空题1.活性炭吸附解析:活性炭对异味和色度有很好的去除效果。2.95解析:(10-0.5)/10×100。3.高于解析:反渗透过程是浓缩过程,浓水侧离子浓度高于产水侧。4.氯胺解析:氯与氨反应生成一氯胺、二氯胺等。5.水压解析:管道安装后必须进行水压试验。6.结垢;结垢解析:LSI>0表示水有结垢趋势,LSI<0表示有腐蚀趋势。7.总大肠菌群(或粪大肠菌群)解析:这是指示微生物安全性的核心指标。8.生物降解能力(或生物反应器)解析:MBR结合了生物降解和膜分离。9.弱碱(或碱)解析:铁在酸性或中性条件下易腐蚀氧化,碱性环境可形成保护膜。10.反硝化(或缺氧反硝化)解析:反硝化是将硝酸盐还原为氮气的过程。五、简答题1.答:(1)检查进水水质:核实进水COD是否异常升高(如有工业废水偷排),查看pH、毒性物质等。(2)检查生化系统运行状态:查看溶解氧(DO)是否正常,污泥颜色是否发黑(缺氧),污泥浓度(MLSS)是否足够,污泥负荷是否过高。(3)检查沉淀/固液分离效果:观察二沉池出水是否有污泥上浮或流失,导致出水SS高从而带高COD。(4)检查消毒及投药系统:确认是否因还原性药剂(如亚硫酸氢钠)过量投加干扰了COD测定或实际消耗了氧化剂。(5)检查实验室数据:排除化验操作误差或试剂失效。2.答:液氯:优点是成本低、具有持续杀菌能力、工艺成熟;缺点是产生有毒副产物(THMs,HAAs)、储存运输有安全隐患、对pH敏感。臭氧:优点是杀菌力强、无残留、能去色除味、不产生卤代副产物;缺点是无持续杀菌能力、设备投资大、电耗高、需现场制备。紫外线(UV):优点是物理杀菌、无化学残留、操作简单、不产生副产物;缺点是无持续杀菌能力、灯管寿命有限、对浊度敏感(需预处理)、被微生物遮挡可能复活。3.答:(1)控制进水水质:严格控制进水悬浮物、油类和有机物浓度,必要时加强预处理。(2)优化运行参数:维持适当的曝气量(以MBR为例,既要冲刷膜表面又要避免打碎污泥),保持恒定通量或恒定压力运行,避免剧烈通量波动。(3)定期物理清洗:维持反洗/气擦洗频率,及时去除膜表面滤饼层。(4)定期化学清洗:当跨膜压差达到阈值时,分别进行在线化学清洗(酸洗除垢,碱洗除有机物/油脂,次氯酸钠洗除生物污染)。(5)膜组件维护:监测膜丝完整性,发现断丝及时修补或封堵。4.答:原因:氮、磷是藻类、水生植物生长的限制性因子。若不严格控制,会导致藻类爆发性繁殖。环境问题:(1)水体富营养化:藻类过度繁殖,水体变绿、变臭。(2)溶解氧降低:藻类死亡分解耗氧,导致鱼类缺氧死亡。(3)藻毒素释放:部分蓝藻产生微囊藻毒素,危害生态和人体健康。(4)景观功能丧失:水体透明度下降,淤积加速,失去观赏价值。5.答:暴露评估是风险评价的关键步骤,主要内容包括:(1)暴露途径分析:识别人体接触中水的所有可能途径,如吸入(气溶胶)、摄入(误饮)、皮肤接触(游泳、洗漱)。(2)暴露量估算:定量或半定量评估人体在不同途径下的接触量(如每天吸入的空气体积、皮肤接触面积、摄入的水量)。(3)暴露频率与持续时间:评估暴露发生的频率(如每天、每周)和持续的时间(如长期居住、短期活动)。(4)暴露人群特征:分析暴露人群的敏感性(如老人、儿童、免疫缺陷者更易感)。六、计算题1.解:设原浊度N1=20NTU,投药量现浊度N2=100NTU,投药量假设药剂投加量与浊度去除负荷成正比。去除负荷1=20-2=18NTU。去除负荷2=100-2=98NTU。根据正比关系:DD答:此时理论上需要调整后的投药量约为54.44mg/L。2.解:根据Chick-Watson定律:ln(N/已知:N/k=0.05L/(mg·min)t=30min代入公式:ln(0.001)=-0.05×C×30-6.9078=-1.5×CC=答:所需的最小余氯浓度C为4.61mg/L。七、案例分析题1.答:原因分析:(1)余氯过高(3.0mg/L):导致刺激性气味(氯味)。过高的余氯不仅浪费成本,还可能对植物叶片造成灼伤(发黄枯萎)。(2)pH值偏低(6.2):
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